设函数f(x)=ax-(a+1)ln(x+1)(a>-1)(1)求f(x)的单调区间;(2)当a>0时,设f(x)的最小值
设函数f(x)=ax-(a+1)ln(x+1)(a>-1)(1)求f(x)的单调区间;(2)当a>0时,设f(x)的最小值为g(a),若g(a)<t恒成立,求实数t的取值...
设函数f(x)=ax-(a+1)ln(x+1)(a>-1)(1)求f(x)的单调区间;(2)当a>0时,设f(x)的最小值为g(a),若g(a)<t恒成立,求实数t的取值范围.
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(1)f′(x)=a-
=
(x>-1),…(1分)
当a=0时,f′(x)=-
<0,所以函数f(x)的减区间为(-1,+∞),无增区间;
当a≠0时,f′(x)=
,
若a>0,由f′(x)>0得x>
,由f′(x)<0得-1<x<
,
所以函数f(x)的减区间为(-1,
),增区间为(
,+∞),;
若-1<a<0,此时
≤-1,所以f′(x)=
<0,
所以函数f(x)的减区间为(-1,+∞),无增区间;
综上,当-1<a≤0时,函数f(x)的减区间为(-1,+∞),无增区间,
当a>0时,函数f(x)的减区间为(-1,
),增区间为(
,+∞),.…(6分)
(2)由(Ⅰ)得,g(a)=f(
)=1-(a+1)ln(
+1),…(7分)
因为a>0,所以g(a)<t?
?
<0?
?(1+
)ln(1+
) ?
<0,
令h(x)=x-(1+x)ln(1+x)-tx,(x>0),则h(x)<0恒成立,
由于h′(x)=-ln(1+x)-t,
当t≥0时,h′(x)<0,故函数h(x)在(0,+∞)上是减函数,
所以h(x)<h(0)=0成立;…(10分)
当t<0时,若h′(x)>0,得0<x<e-t-1,
故函数h(x)在(0,e-t-1)上是增函数,
即对0<x<e-t-1,h(x)>h(0)=0,与题意不符;
综上,t≥0为所求.…(12分)
| a+1 |
| x+1 |
| ax?1 |
| x+1 |
当a=0时,f′(x)=-
| 1 |
| x+1 |
当a≠0时,f′(x)=
a(x?
| ||
| x+1 |
若a>0,由f′(x)>0得x>
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
所以函数f(x)的减区间为(-1,
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
若-1<a<0,此时
| 1 |
| a |
a(x?
| ||
| x+1 |
所以函数f(x)的减区间为(-1,+∞),无增区间;
综上,当-1<a≤0时,函数f(x)的减区间为(-1,+∞),无增区间,
当a>0时,函数f(x)的减区间为(-1,
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
(2)由(Ⅰ)得,g(a)=f(
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
因为a>0,所以g(a)<t?
| g(a) |
| a |
| t |
| a |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
| t |
| a |
令h(x)=x-(1+x)ln(1+x)-tx,(x>0),则h(x)<0恒成立,
由于h′(x)=-ln(1+x)-t,
当t≥0时,h′(x)<0,故函数h(x)在(0,+∞)上是减函数,
所以h(x)<h(0)=0成立;…(10分)
当t<0时,若h′(x)>0,得0<x<e-t-1,
故函数h(x)在(0,e-t-1)上是增函数,
即对0<x<e-t-1,h(x)>h(0)=0,与题意不符;
综上,t≥0为所求.…(12分)
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